Constante 2 de la función de transferencia del seguidor de origen Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Constante B = (((Capacitancia de puerta a fuente+Capacitancia de puerta a drenaje)*Capacidad+(Capacitancia de puerta a fuente+Capacitancia de puerta a fuente))/(Transconductancia*Resistencia de carga+1))*Resistencia de la señal*Resistencia de carga
b = (((Cgs+Cgd)*Ct+(Cgs+Cgs))/(gm*RL+1))*Rsig*RL
Esta fórmula usa 7 Variables
Variables utilizadas
Constante B - La constante B es una de las constantes de la ecuación de Andrade.
Capacitancia de puerta a fuente - (Medido en Faradio) - La capacitancia de puerta a fuente se define como la capacitancia que se observa entre la puerta y la fuente de la unión de MOSFET.
Capacitancia de puerta a drenaje - (Medido en Faradio) - La capacitancia de puerta a drenaje se define como la capacitancia que se observa entre la puerta y el drenaje de la unión de MOSFET.
Capacidad - (Medido en Faradio) - La capacitancia es la relación entre la cantidad de carga eléctrica almacenada en un conductor y una diferencia de potencial eléctrico.
Transconductancia - (Medido en Siemens) - La transconductancia es la relación entre el cambio de corriente en el terminal de salida y el cambio de voltaje en el terminal de entrada de un dispositivo activo.
Resistencia de carga - (Medido en Ohm) - La resistencia de carga es la resistencia acumulada de un circuito, vista por el voltaje, la corriente o la fuente de energía que impulsa ese circuito.
Resistencia de la señal - (Medido en Ohm) - La resistencia de la señal es la resistencia que se alimenta con la fuente de voltaje de la señal frente a un amplificador.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Capacitancia de puerta a fuente: 2.6 Microfaradio --> 2.6E-06 Faradio (Verifique la conversión ​aquí)
Capacitancia de puerta a drenaje: 1.345 Microfaradio --> 1.345E-06 Faradio (Verifique la conversión ​aquí)
Capacidad: 2.889 Microfaradio --> 2.889E-06 Faradio (Verifique la conversión ​aquí)
Transconductancia: 4.8 milisiemens --> 0.0048 Siemens (Verifique la conversión ​aquí)
Resistencia de carga: 1.49 kilohmios --> 1490 Ohm (Verifique la conversión ​aquí)
Resistencia de la señal: 1.25 kilohmios --> 1250 Ohm (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
b = (((Cgs+Cgd)*Ct+(Cgs+Cgs))/(gm*RL+1))*Rsig*RL --> (((2.6E-06+1.345E-06)*2.889E-06+(2.6E-06+2.6E-06))/(0.0048*1490+1))*1250*1490
Evaluar ... ...
b = 1.18805461569039
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.18805461569039 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.18805461569039 1.188055 <-- Constante B
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

7 Respuesta de fuente y emisor seguidor Calculadoras

Constante 2 de la función de transferencia del seguidor de origen
​ Vamos Constante B = (((Capacitancia de puerta a fuente+Capacitancia de puerta a drenaje)*Capacidad+(Capacitancia de puerta a fuente+Capacitancia de puerta a fuente))/(Transconductancia*Resistencia de carga+1))*Resistencia de la señal*Resistencia de carga
Voltaje de señal en respuesta de alta frecuencia de fuente y seguidor de emisor
​ Vamos Tensión de salida = (Corriente eléctrica*Resistencia de la señal)+Puerta a voltaje de fuente+Voltaje umbral
Frecuencia de transición de la función de transferencia fuente-seguidor
​ Vamos Frecuencia de transición = Transconductancia/Capacitancia de puerta a fuente
Puerta a fuente Capacitancia del seguidor de fuente
​ Vamos Capacitancia de puerta a fuente = Transconductancia/Frecuencia de transición
Transconductancia del seguidor de fuente
​ Vamos Transconductancia = Frecuencia de transición*Capacitancia de puerta a fuente
Frecuencia de polo dominante de fuente-seguidor
​ Vamos Frecuencia del polo dominante = 1/(2*pi*Constante B)
Romper la frecuencia del seguidor de la fuente
​ Vamos Frecuencia de ruptura = 1/sqrt(C constante)

20 Amplificadores multietapa Calculadoras

Constante 2 de la función de transferencia del seguidor de origen
​ Vamos Constante B = (((Capacitancia de puerta a fuente+Capacitancia de puerta a drenaje)*Capacidad+(Capacitancia de puerta a fuente+Capacitancia de puerta a fuente))/(Transconductancia*Resistencia de carga+1))*Resistencia de la señal*Resistencia de carga
Producto de ganancia de ancho de banda
​ Vamos Ganar producto de ancho de banda = (Transconductancia*Resistencia de carga)/(2*pi*Resistencia de carga*(Capacidad+Capacitancia de puerta a drenaje))
Frecuencia 3-DB en Design Insight y Trade-Off
​ Vamos Frecuencia de 3dB = 1/(2*pi*(Capacidad+Capacitancia de puerta a drenaje)*(1/(1/Resistencia de carga+1/Resistencia de salida)))
Transconductancia del amplificador CC-CB
​ Vamos Transconductancia = (2*Ganancia de voltaje)/((Resistencia/(Resistencia+Resistencia de la señal))*Resistencia de carga)
Ganancia de voltaje general del amplificador CC CB
​ Vamos Ganancia de voltaje = 1/2*(Resistencia/(Resistencia+Resistencia de la señal))*Resistencia de carga*Transconductancia
Voltaje de señal en respuesta de alta frecuencia de fuente y seguidor de emisor
​ Vamos Tensión de salida = (Corriente eléctrica*Resistencia de la señal)+Puerta a voltaje de fuente+Voltaje umbral
Resistencia de entrada del amplificador CC CB
​ Vamos Resistencia = (Ganancia de corriente del emisor común+1)*(Resistencia del emisor+Resistencia del devanado secundario en primario)
Capacitancia total del amplificador CB-CG
​ Vamos Capacidad = 1/(2*pi*Resistencia de carga*Frecuencia del polo de salida)
Frecuencia de polo dominante del amplificador diferencial
​ Vamos Frecuencia polar = 1/(2*pi*Capacidad*Resistencia de salida)
Ganancia del amplificador dada la función de la variable de frecuencia compleja
​ Vamos Ganancia del amplificador en banda media = Ganancia de banda media*Factor de ganancia
Transconductancia de cortocircuito del amplificador diferencial
​ Vamos Transconductancia de cortocircuito = Corriente de salida/Señal de entrada diferencial
Factor de ganancia
​ Vamos Factor de ganancia = Ganancia del amplificador en banda media/Ganancia de banda media
Frecuencia del amplificador diferencial dada la resistencia de carga
​ Vamos Frecuencia = 1/(2*pi*Resistencia de carga*Capacidad)
Frecuencia de transición de la función de transferencia fuente-seguidor
​ Vamos Frecuencia de transición = Transconductancia/Capacitancia de puerta a fuente
Puerta a fuente Capacitancia del seguidor de fuente
​ Vamos Capacitancia de puerta a fuente = Transconductancia/Frecuencia de transición
Transconductancia del seguidor de fuente
​ Vamos Transconductancia = Frecuencia de transición*Capacitancia de puerta a fuente
Resistencia de drenaje en amplificador Cascode
​ Vamos Resistencia al drenaje = 1/(1/Resistencia de entrada finita+1/Resistencia)
Ganancia de potencia del amplificador dada la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente
​ Vamos Ganancia de potencia = Ganancia de voltaje*Ganancia de corriente
Frecuencia de polo dominante de fuente-seguidor
​ Vamos Frecuencia del polo dominante = 1/(2*pi*Constante B)
Romper la frecuencia del seguidor de la fuente
​ Vamos Frecuencia de ruptura = 1/sqrt(C constante)

Constante 2 de la función de transferencia del seguidor de origen Fórmula

Constante B = (((Capacitancia de puerta a fuente+Capacitancia de puerta a drenaje)*Capacidad+(Capacitancia de puerta a fuente+Capacitancia de puerta a fuente))/(Transconductancia*Resistencia de carga+1))*Resistencia de la señal*Resistencia de carga
b = (((Cgs+Cgd)*Ct+(Cgs+Cgs))/(gm*RL+1))*Rsig*RL

¿Cuál es el propósito del seguidor de fuentes?

Un aspecto importante del seguidor de fuente es proporcionar potencia o ganancia de corriente. Es decir, impulse una carga de menor resistencia (impedancia) desde una etapa de mayor resistencia (impedancia). Por tanto, resulta instructivo medir la impedancia de salida del seguidor de la fuente.

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